温度传感器是较早开发,应用广的一类传感器。温度传感器的市场份额超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继 开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不 加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度 也各不相同。热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关.温度的测量对保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全、促进国民经济的发展起到非常重要的作用。安徽dynisco温度传感器技术指导
根据工作场所建议的灵敏度选取类型。有所不同的应用要求NTC热敏电阻温度传感器的响应速度有所不同。有所不同的材料具备不同的导热系数。有几个因素影响NTC热敏电阻温度传感器的响应速度:热敏电阻芯片的热时间常数。热时间常数大的,响应速度慢,反之,热时间常数小的,响应速度快。温度传感头外壳材料的导热系数。塑料外壳的导热系数比金属外壳慢。有所不同金属材料的导热系数也有所不同。通常,采用镀锌铜外壳温度传感头的尺寸和结构。温度传感头的尺寸越大,导热时间相对越长,反应速度越慢;相反,感温头尺寸小的,热传导时间相对短些,反应速度也会加快一点。在温度传感头内部填充导热粘合剂。如果感温头之中添加有导热系数高的导热硅脂,则反应速度会比不填充或填充导热系数低的导热硅脂快陕西皓鹰温度传感器温度传感器型号及应用。
两种不同材质的导体,如果在某个点连接在一起,加热这个连接点,不加热的部分就会出现电位差。这个电位差的值与不加热部分的测量点的温度有关,与这两个导体的材质有关。这种现象可以发生在很宽的温度范围内。如果准确测量这个电位差,然后测量不加热部分的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。因为必须有两种不同材料的导体,所以叫做热电偶。不同材料制成的热电偶用于不同的温度范围,灵敏度也不同。热电偶传感器有其自身的优缺点,其灵敏度较低,易受环境干扰信号的影响,也易受前置放大器温度漂移的影响,不宜测量温度变化较小。因为热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关。
近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、微波功率测量等而被的应用于彩电、电脑彩色显示器、切换式电源、热水器、电冰箱、厨房设备、空调、汽车等领域。近年来汽车电子、消费电子行业的快速增长带动了我国温度传感器需求的快速增长。 2020年,中国国产红外温度传感器人体测温精度达0.1℃,高性能耳温枪、额温枪等非接触式测温工具是当前对大规模人员进行发热筛查的主要工具之一,其部件MEMS(微机电系统)红外温度传感器长期主要依赖进口。近日,中国兵器工业集团电子院华东光电集成器件研究所通过技术攻关,已完成传感器芯片各类单项试验,性能指标精度达到0.1℃,抗干扰能力优于目前市场主流产品(性能指标精度为0.3℃)。MTTB系列 高温熔体温度变送器可提供不同分度号的热电偶或热电阻。
温度传感器常见故障,温度传感器是热敏电阻半导体器件,损坏情况是阻值变大、阻值变小、开路性、短路性、霉变、生锈、插接接触不良、断线、阻值随温度变化的特性变差、信号传输电路损坏等情况。温度传感器出现明显开路、短路时,CPU控制处于空调器保护状态,其他情况导致空调器不能处于正常的运转状态。实际维修中发现易损坏的传感器是室内机管温传感器、压缩机排气温度传感器、室外管温传感器等。由于管道温度传感器工作在温度、湿度变化频繁的位置, 所以室内、室外盘管传感器损坏率较高,这在维修时要注意。在维修传感器故障时,可根据空调器的故障现象,采用新、旧传感器阻值对比,更换新品等方法解决。对于已经生锈、霉变的传感器要换新。铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的。河南dynisco温度传感器模型
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热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。热敏电阻在两条线上测量的是温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。热敏电阻还有其自身的测量技巧。热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其上因功率而造成发热。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴露在高热中,将导致损坏。安徽dynisco温度传感器技术指导
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